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      <title>zookeeper的选举过程 - 学习卡片</title>
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      <div class="header">
        <h1>zookeeper的选举过程 - 学习卡片</h1>
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        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-question">Zookeeper集群中的节点分为哪三种角色？它们在选举过程中的作用有何不同？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">Zookeeper集群的节点分为 Leader、Follower 和 Observer 三种角色。Leader 负责处理写操作和协调事务；Follower 负责处理读请求并参与选举过程；Observer 也处理读请求，但不参与选举过程。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 1. 背景与前提</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">在Zookeeper的Leader选举中，一个节点发出的投票消息主要包含哪两个关键信息？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">每个节点在选举过程中发出的投票包含两个关键信息：节点的 ID 和当前的事务 ID（ZXID），其中ZXID是一个递增的唯一标识符，代表事务的顺序。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.2 节点投票</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">技术</div>
          <div class="card-question">Zookeeper的Leader选举是基于哪种具体的算法或协议实现的？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">技术</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">Zookeeper 使用了 Paxos 算法的一种变种，具体是基于 ZAB（Zookeeper Atomic Broadcast）协议的选举算法。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.3 选举算法</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">基于ZAB协议的选举算法包含哪四个主要阶段？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">该算法包括四个主要阶段：1. 候选阶段，节点广播自己的候选信息；2. 投票阶段，节点之间进行投票；3. 决策阶段，获得超过半数投票的节点成为Leader；4. 同步阶段，新Leader向所有节点广播最新事务ID。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.3 选举算法</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">特性</div>
          <div class="card-question">在选举过程中，Zookeeper利用了哪两个核心机制来存储选举信息和通知状态变化？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">特性</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">Zookeeper 使用 ZNodes（Zookeeper 节点）来存储选举相关的信息（如投票信息），并利用 Watcher 机制来通知其他节点状态的变化，例如当一个新的Leader被选出时。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.4 选举过程中的通信</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">当Zookeeper集群的Leader节点失效时，系统是如何发现并应对这个问题的？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">集群中的其他节点通过心跳机制和会话超时来检测到Leader节点的失效。一旦检测到故障，集群会立即启动新的Leader选举过程，以选择一个新的Leader来确保集群的高可用性。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 4.1 节点失效</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-question">选举成功后，新当选的Leader节点主要承担哪些职责？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">新Leader节点主要承担两大职责：1. 处理所有写请求，并将事务广播给所有Follower节点以确保数据一致性；2. 将最新的事务ID和状态信息同步给所有Follower节点，以确保整个集群的状态保持一致。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 5. 选举成功后的操作</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">在Zookeeper选举的决策阶段，一个候选节点需要满足什么条件才能成为Leader？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">在决策阶段，一个候选节点必须获得超过半数节点的投票，才能成功当选为Leader。其他节点则会成为这个Leader的Follower。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.3 选举算法</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">当Zookeeper集群发生网络分区时，选举机制如何保证系统的一致性和正确性？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">Zookeeper通过其选举算法来处理网络分区问题。该算法确保只有一个分区中的节点能够获得超过半数的投票从而成为Leader，这可以防止“脑裂”问题。当网络恢复后，算法的特性也确保了所有节点能够恢复到一致的状态。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 4.2 网络分区</div>
        </div>
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    </div>

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